Propiedades termoelásticas y temperaturas c'-solvus de superaleaciones monocristalinas a base de Ni (3)

Fecha de lanzamiento:2021-03-12

La Figura 2 presenta micrografías SEM de los ocho estados materiales, que fueron considerados en el presente trabajo. Los cuatro estados de-materiales fundidos se presentan en la fila superior de la Fig. 2. Los estados-del material totalmente tratado térmicamente después del tratamiento de envejecimiento secundario (Tabla 2) se muestran en la fila inferior de la Fig. 2.

 Se utilizó microscopía electrónica de transmisión (TEM) para analizar la química de la aleación local de las dos fases en la microestructura c/c-. La TEM se realizó utilizando un&JEOL JSM-6490 (para ERBO/1) y un Tecnai G2 F20 de FEI (para ERBO/15 y sus derivados), ambos equipados con un FEG operando a 200 kV y un sistema de análisis EDAX. El procedimiento, que se utilizó para medir las composiciones de fase en las tres variantes de ERBO/15, se ilustra en la Fig. 3. La imagen en el medio de la Fig. 3 muestra una micrografía STEM tomada en una dirección @ [(contraste de haz múltiple). Los espectros EDX se tomaron en cinco posiciones de c-canal (1-5, como se indica) y en los centros de las cuatro c-partículas adyacentes (posiciones 6-9). Cada espectro de EDX&se registró con un haz de electrones de diámetro 10nm durante un período de tiempo de 60 s. Las composiciones se calcularon utilizando el algoritmo EDAX. Los valores para las dos fases se obtuvieron como los promedios de las mediciones de cinco canales (puntos de análisis 1 a 5) y las mediciones de cuatro partículas (puntos de análisis 6 a 9). Se muestran ejemplos de espectros EDX para el canal c-cruzado (ennaranja, posición 1) y para la partícula superior derecha c-(en verde, posición 7)&a la izquierda y a la derecha diagramas como se indica.

Para comparar, usamos algunos de los resultados de composición local informados por Parsa et al. [36], que se obtuvieron mediante una sonda atómica de electrodo local (LEAPTM 3000X HR, Cameca Instruments) en modo de voltaje a una temperatura base de la muestra de * 65 K.   

Espectroscopia de ultrasonido resonante (RUS): En el presente trabajo, los coeficientes de rigidez elástica en función de la temperatura se determinaron con la ayuda de espectroscopia de ultrasonido resonante (RUS), p. [38, 39]. Se obtuvieron 100 [muestras cuboidales orientadas con precisión de dimensiones objetivo de aproximadamente 8 9 7 x 6 mm3-=336 mm3 combinando la orientación de Laue con el mecanizado por electroerosión como se describe en [40]. En el presente trabajo, se tomaron medidas de RUS para ERBO/15 y sus variantes. A modo de comparación, los datos de ERBO/1 se tomaron del trabajo de Demtro¨der et al. [41]. Todas las dimensiones de las muestras se dan en la Tabla 3. Para todas las muestras ensayadas en el presente trabajo, hubo un buen acuerdo entre las densidades geométricas qG (calculadas a partir de los pesos y volúmenes de las muestras) y las densidades determinadas por el método de flotabilidad qB (Tabla 3). Se establecieron buenas cualidades superficiales mediante esmerilado y pulido con placa de diamante.

   En la Fig. 4a, En la Fig. 4a, se muestra una muestra típica de RUS sujeta entre dos varillas de cerámica y la termopar de medida cercano. Durante los experimentos, el termoparno estaba unido a la muestra, sino muy cerca. La muestra y la parte relevante del termopar estaban en la zona de temperatura constante del horno.

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Para Para la determinación experimental de frecuencias de resonancia, se emplean muestras que vibran libremente. Las frecuencias de resonancia obtenidas experimentalmente están relacionadas con los tres coeficientes de rigidez elástica independientes c11, c12 y c44 del cristal pseudo-cúbico [38, 39, 41]. Para la recolección de datos, se usó un aparato RUS construido en la casa. El sistema constaba de un analizador de respuesta de frecuencia (tipo FRA5087 de NF Corporation) en combinación con un amplificador-- de alta velocidad (tipo BA4825 de NF Corporation) para la generación y detección de señales. Los experimentos se realizaron en el rango de temperatura de 100 a 673 K usando un horno de baja temperatura Netzsch y un controlador de temperatura en cascada (tipo 2704 de Eurotherm). Los espectros de resonancia de las muestras se registraron en el rango de 150 a 1000 kHz. En el caso de ERBO-1, Demtro¨der et al. [41] estudiaron las propiedades elásticas en 50 K pasos entre la temperatura ambiente y 1273 K. Las variantes ERBO/15 del presente trabajo fueron investigadas en 10 K pasos entre 100 y 673 K./

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